可用于大科学装置的数据采集和信号处理系统的研究
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 课题背景 | 第12-20页 |
1.1.1 直线感应加速器及其发展 | 第12-17页 |
1.1.2 ITER可控核聚变 | 第17-20页 |
1.2 大科学装置中的数据采集与处理的现状 | 第20-22页 |
1.3 本课题的目标、关键问题及主要研究内容 | 第22页 |
参考文献 | 第22-24页 |
第2章 基于高速数据采集的数据获取系统总体设计 | 第24-30页 |
2.1 系统需求分析 | 第24-25页 |
2.2 系统关键技术 | 第25页 |
2.3 系统总体结构 | 第25-27页 |
2.4 系统工作流程 | 第27-28页 |
2.5 软件系统设计 | 第28页 |
参考文献 | 第28-30页 |
第3章 DAPU硬件设计 | 第30-65页 |
3.1 DAPU功能分析 | 第30-31页 |
3.1.1 DAPU功能需求 | 第30-31页 |
3.1.2 预期关键技术指标 | 第31页 |
3.2 DAPU硬件设计总体方案 | 第31-32页 |
3.3 模拟前端 | 第32-45页 |
3.3.1 增益与直流偏置 | 第32-40页 |
3.3.2 ADC驱动 | 第40-45页 |
3.4 模数转换设计 | 第45-53页 |
3.5 数字部分设计 | 第53-56页 |
3.5.1 FPGA选型及硬件设计 | 第53-55页 |
3.5.2 存储器选型及设计 | 第55页 |
3.5.3 部分接口设计 | 第55-56页 |
3.6 电源设计 | 第56-61页 |
3.6.1 各模块电源需求分析 | 第57-58页 |
3.6.2 电源分配 | 第58-61页 |
3.7 PCB设计 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-65页 |
第4章 FPGA程序设计 | 第65-94页 |
4.1 FPGA开发流程 | 第65-68页 |
4.1.1 器件选型 | 第65-66页 |
4.1.2 设计输入 | 第66页 |
4.1.3 功能仿真 | 第66页 |
4.1.4 逻辑综合 | 第66-67页 |
4.1.5 综合后仿真 | 第67页 |
4.1.6 布局布线 | 第67页 |
4.1.7 静态时序分析和时序仿真 | 第67页 |
4.1.8 在线调试 | 第67-68页 |
4.1.9 基于simulink的算法设计 | 第68页 |
4.2 FPGA顶层设计 | 第68-69页 |
4.3 接口模块实现 | 第69-87页 |
4.3.1 数据接收 | 第70-73页 |
4.3.2 PXI接口 | 第73-74页 |
4.3.3 PCI总线操作 | 第74-78页 |
4.3.4 光纤接口 | 第78-80页 |
4.3.5 本地通讯 | 第80-81页 |
4.3.6 存储器接口 | 第81-85页 |
4.3.7 SPI接口 | 第85-87页 |
4.4 信号处理模块 | 第87-92页 |
参考文献 | 第92-94页 |
第5章 实验测试 | 第94-105页 |
5.1 电子学性能测试 | 第94-98页 |
5.1.1 时钟测试 | 第94-95页 |
5.1.2 模拟前端带宽测试 | 第95-96页 |
5.1.3 增益误差测试 | 第96页 |
5.1.4 系统有效位数测试 | 第96-97页 |
5.1.5 增益调节和直流偏置调节测试 | 第97-98页 |
5.2 系统应用测试 | 第98-104页 |
5.2.1 模拟测试 | 第98-102页 |
5.2.2 现场试验 | 第102-104页 |
参考文献 | 第104-105页 |
第6章 总结与展望 | 第105-107页 |
6.1 工作总结 | 第105页 |
6.2 工作展望 | 第105-107页 |
致谢 | 第107-108页 |
发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第108页 |